bestellen. Ich meine es war dieser hier: http://www.reichelt.de/Drucktaster-Druckschalter/MAR-1682-1101/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3277&ARTICLE=108198&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& (Bestellnummer "MAR 1682.1101", falls der Link nicht geht.) Ich hatte mal zwei bestellt, einen für mich (beim nächsten
cc schrieb im Beitrag #3787274: > kann man eines dieser DSOs noch irgendwo kaufen? Zwischenzeitlich tauchten diese DSOs immer wieder als Neugeräte bei Ebay auf. Die Firma Welec hat wohl immer noch
Figure 15. The pull-up resistors on the card side connect from SDAOUT to SCLOUT to V , and those on the CC2 backplane side connect from SDAIN and SCLIN to V . ThCCPCA9512 functions for voltages ranging from 2.7 V to 5.5 V on both V CC and V CC2 There is no constraint on the voltage magnitudes of CCand V CC2
176 192 208 224 240 OSCCAL VALUE Current Consumption Figure 182. Brown-out Detector Current vs. V CC of Peripheral Units BROWN-OUT DETECTOR CURRENT vs. V CC 30 25 -40°C 20 25°C ) 85°C ( C 15 I 10 5 0 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 V CC(V) 281 2486X–AVR–06/10 Figure 183. ADC Current vs. V CC (AREF = AV CC ) ADC CURRENT vs. V CC AREF = AVCC 450 400 -40°C 25°C 350 85°C 300 A 250 ( I 200 150 100 50 0 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 V CC(V) Figure 184. AREF External Reference Current vs. V CC AREF EXTERNAL REFERENCE CURRENT vs. V CC 250
. The following radio daughter cards are compatible with the MSP-EXP430F5529 Experimenter Board: • CC1100EMK/CC1101EMK – Sub-1-GHz radio • CC2500EMK – 2.4-GHz radio • CC2420EMK/CC2430EMK – 2.4-GHz 802.15.4 [SoC] radio • CC2520EMK/CC2530EMK – 2.4-GHz 802.15.4 [SoC] radio • CC2520 + CC2591 EM (if R4 and
logic high). (1) 3. After set RES# pin LOW (logic low), wait for at least 3us (t ).2Then Power ON V CC. 4. After V CC become stable, send command AFh for display ON. SEG/COM will be ON after 100ms (tAF. Figure 8-19 : The Power ON sequence ON V DD,V DDIO RES# ON V CC Send AFh command for Display ON V DD
DPR3_1L Data Segment Protection CC08 H U,SV, SV, Class 3 Reset Register Set 3, Range 1, 32 32 0000 0000 H Lower Boundary DPR3_1U Data Segment Protection CC0C U,SV, SV, Class 3 Reset H Register Set 3, Range 1, 32 32 0000 0000H Upper Boundary DPR3_2L Data Segment Protection CC10 H U,SV, SV, Class 3 Reset Register Set 3, Range 2, 32 32 0000 0000H Lower Boundary DPR3_2U Data Segment Protection CC14 H U,SV, SV, Class 3 Reset Register Set 3, Range 2, 32 32 0000 0000H Upper Boundary
muss ich denn achten? Zumindest stimmt das Frequenzband überein, oder kann man nicht alles mit einem CC1101 empfangen, was auf 868MHz funkt? Besten Dank!
(3) V CC+0.5 V Clock Selected (2) V IL2 Input Low Voltage RESET pin -0.5 0.2V CC V (3) V IH2 Input High Voltage RESET pin 0.9VCC V CC+0.5 V (2) V IL3 Input Low Voltage RESET pin as I/O -0.5 0.2V CC V (3) V IH3
Wie oben im Thread schon erwähnt sind in den Transceiver Modulen von ELV die Texas Instruments CC1100 Chips enthalten, die Beschaltung ist praktisch fest vorgegeben, und ist im TI Datenblatt dokumentiert. Bei Ebay gibt's Module mit dem CC1101 Nachfolgechip, die müssten mit dem ELV Modul kommunizieren
Hallo Micha, das Datasheet des CC1101 und CC1100 kenn ich zu genüge^^ Auch welche Modulationsarten die Chips unterstützen bei welcher Baudrate. Hätte mich einfach nur mal interessiert welche Modulation eben beim Funk-Heizungsregler-System
0=0000|1=0001|2=0010|3=0011|4=0100|5=0101|6=0110|7=0111|8=1000|9=1001|10=1010|11=1011|12=1100|13=1101|14=1110|15=1111 Befehl ich denke das bit 33 - 40 wie folgt geschlüsselt ist 33+37 = lernen / sind im ersten Signalbereich gleich belegt entweder beide 0 oder 1 34/35/36 = hoch (001) /runter
VLCD VCC1/5 VLCD V2 VCC1/2 VLCD VCC2/5 VLCD V3 VCC1/2 VLCD VCC3/5 VLCD V4 V –3/4 VLCD V –4/5 VLCD CC CC V5 V –VLCD V –VLCD CC CC V CC(+5 V) VCC (+5 V) VCC VCC R R V1 V1 R V2 R V2 VLCD R VLCD V3 R V3 V4 R V4 R R V5 V5 VR VR –5 V –5 V 1/4 bias 1/5 bias (1/8, 1/11 duty cycle) (1/16, duty cycle) Figure
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS over operating free-air temperature range unless otherwise noted PCM1796 V CC 1, CC 2L, VCC 2R −0.3 V to 6.5 V Supply voltage V DD −0.3 V to 4 V Supply voltage differencesCCV1, CC 2L, VCC 2R ±0.1 V Ground voltage differences: AGND1, AGND2, AGND3L, AGND3R, DGND ±0.1 V LRCK, DATA
o SC_START_PHASE_H 04h W x x x x START_PHASE_H[3:0] 0000 0000 s SC_NPIX_IN_LSB 05h W NPIX_IN[7:0] 1101 0000 SC_NPIX_IN_MSB 06h W x x x x x x NPIX_IN[9:8] 0000 0010 SC_NPIX_OUT_LSB 07h W NPIX_OUT[7:0] 1101 0000 SC_NPIX_OUT_MSB 08h W x x x x x NPIX_OUT[10:8] 0000 0010 SC_NLINE_IN_LSB 09h W NLINE_IN[7:0
V CC= 2.4V - 5.5V -0.5 0.3VCC (2) V VIL Input Low Voltage, (2) RESET Pin as Reset (3) V CC= 1.8V - 5.5 -0.5 0.2VCC V V = 1.8V - 2.4V 0.7V (4) V + 0.5 V Input High Voltage, CC CC CC Any Pin as I/O V = 2.4V - 5.5V 0.6V (4) V + 0.5 V VIH CC CC CC Input High Voltage, (3) V CC= 1.8V - 5.5V 0.9V CC(4) VCC + 0.5 V RESET Pin as Reset Output Low Voltage, IOL= 20 mA, V CC = 5V 0.7 V Pins PB0 and PB1 (5) IOL= 10 mA, V CC = 3V 0.5 V VOL Output Low
PICfan schrieb im Beitrag #2419883: > Welcher Compiler benutzt du? Ich benutze den CC5X Compiler für C. W.S. schrieb im Beitrag #2420270: > Also: zwischen Portpin und Gate der Transistoren > gehören Entkoppelwiderstände, ich würde mal sagen, 470 Ohm ist gerade > richtig. Oke
entweder die Timer Peripherie im PIC verwenden - oder eine "Delay" Bibliothek verwenden, müsste der CC5X auch haben (bei C18 heißt sie delays.h)
o f the frequency dependent functions e ( s ) and j( 6 ) . Finally, a general synthesis procedure 1101 for realization o f L,C transfer functions terminated i n a single load R could be used t o obtain a low-pass ladder-network circuit realization o f the e f f e c t i v e low-pass network He(s). Though
Hi Leute, ich versuche hier gerade einen cc1101 mit einem AT90USB162 auszulesen und die Werte an den PC weiter zu schicken. Das ganze soll mit einer Abtastfrequenz von 20kHz passieren. Jetzt habe ich mich mal an die LUFA Library gemacht und
lediglich vermutet. Ich versuche kleine Datenmengen (8-bit) zwischen zwei AMB8425 (Amber Wireless; Chip TI CC1101) hin und her zu schicken. Die 800m laut Hersteller habe ich dabei noch nicht erreicht, bisher habe ich 100m in freiem Feld geschafft. Was zwar für mich ganz ordentlich ist, aber etwas mehr wäre sicherlich
möchte gerne eine kleine Messung durchführen. Folgendes Szenario: Ich möchte mit Hilfe mehrere cc1101 und ihrer RSSI Register ein bestimmtes Frequenzband z.B. ISM(433) oder MICS(403) "abscannen" und die Energie dort messen. Im Prinzip wie ein kleiner Spektrumanalyzer. Jetzt ist es so, dass die Abtastfrequenz beschränkt ist, darum möchte ich einen zweiten cc1101 sehr Breitbandig den Kanal beobachten lassen. Damit möchte ich garantieren, dass ich keine großen Energiepeaks verpasse. Die zwei cc1101 sollen über SPI an einem MSP430 hängen und zusammen eine
Pollin RF12 Modulen über das RZ600 von Atmel (AT86RF212, AT86RF230, AT86RF231) und die ChipCon Module 1101 aus dem TI Shop. Das Thermometer sendet mit 868 MHz, soweit so klar. Im Forum gibt es einige Threads die sich mit dem Thema befassen: "Was ist das für ein Protokoll", usw. und es wir dein entsprechender
kostenlose?) Tools? Von TI gibt es den SmartRF Sniffer, der aber wohl mit meiner Kombi (SmartRF04EB und CC1101) nicht funktioniert. Ich möchte als ersten Schritt erstmal nur das "visualisieren", was so über den Äther geht - wenn das überhaupt möglich ist. Entweder mit fertiger Software á la SmartRF
Configuration bits 1111 = Reserved 1110 = Display duplex status and collision activity (always stretched) 1101 = Display link status and transmit/receive activity (always stretched) 1100 = Display link status and receive activity (always stretched) 1011 = Blink slow 1010 = Blink fast 1001 = Off 1000 = On 0111
amplifiers depends on external resistance and capacitance. Display ON Setting Power Supply ON (V ,CC , CIV ) CC DTE=1 Normal Display D[1:0]=11 VCC IOV CC VCI GON=1 GND Display OFF V CC IOVCC VCI or Sequence V CC,IOV CC,VCI Simultaneously Display OFF Setting 1ms or more DTE = 0 Power On Reset D[1:0]
voltageC = 10 mA; B = 0.5 mA − 755 − mV VBE base-emitter voltage C = 2 mA; VCE= 5 V 580 655 700 mV Cc collector capacitance E = e = 0;CB = 10 V; f = 1 MHz − − 1.5 pF Ce emitter capacitance C = c = 0;EB = 500 mV; f = 1 MHz − 11 − pF f transition frequency I = 10 mA; V = 5 V; f = 100 MHz100 − − MHz T C
Hi! Ich habe noch zwei Bausätze für kleine 868MHz Transceiver auf Basis des CC1101 da. Die Platine ist hhier zu sehen: http://www.mikrocontroller.net/topic/217782 Die fertigen Transceiver kann man unter http://www.projekt131.de sehen. Insgesamt habe ich noch 3 Platinen und 2 Teilesätze. Für die einzelne Platine hätte ich gerne 3 Euro. Für die Teilesätze inkl. CC1101, HF-Komponenten, Quarz, Antenne, Winkelleiste, Stecker und Crimpkontakte hätte ich entsprechend Mouser gerne 10 Euro. Also 13 für einen Transceiver. Versand 4 Euro mit Hermes oder Abholung in
Ausschalt-Optimierung Max 1091 0 min Reduziert-Anhebung Beginn 1100 ----- °C Reduziert-Anhebung Ende 1101 –15 °C Überhitzschutz Pumpenkreis 1120 Aus Mischerüberhöhung 1130 5 °C AntriebTyp 2-Punkt | 3-Punkt 1132 nicht vorhanden Schaltdifferenz 2-Punkt 1133 nicht vorhanden Antrieb Laufzeit 1134 120 s Estrich-Funktion
LP171WP4 Liquid Crystal Display Product Specification 3-6. Power Sequence 90% 90% Power Supply For LCD V CC 0V 10% 10% T T T1 T2 T3 7 4 Interface Signal, Vi Valid Data (LVDS Signal of 0V Transmitter) T5 T6 Power for Lamp OFF LAMP ON OFF Parameter Value Units Min. Typ. Max. T1 0.5 - 10 (ms) T2 0 - 50 (ms) T3
Ich bin vom CC1101 von ChipCon (TI) begeistert. hier ein auszug aus dem Datasheet: • Frequency bands: 300-348 MHz, 387-464 MHz and 779-928 MHz • 2-FSK, GFSK, and MSK supported • Suitable for frequency hopping systems
Bundle mit einem ATtiny85 auf einer DIL14-ählichen Leiterplatte zu kaufen. Neuerdings gibts auch den CC430, ein MSP430 und der CC1101 in einem Stück.
cycles; 43 to Hz for 1/11 duty cycle) 80 Hz for 1/11 duty cycle) Rfresistance 91 k ±2% 91 k ±2% (when V CC= 5V) 75 k ±2% (when V CC= 3V) Instructions Fully compatible within the HD44780S CPU bus timing 1 MHz 1 MHz (when V = 3V) CC 2 MHz (when V CC= 5V) Package FP-80 FP-80B FP-80A TFP-80F 170 HD44780U HD44780U
AV AV is the supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3..0), and ADC (7..6). It should be CC CC externally connected to CC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be con- nected to VCCthrough a low-pass filter. Note that Port C (5..4) use digital supply CC.tage, V AREF AREF
temperature range, unless otherwise noted. PARAMETER TLC5947 UNIT V Supply voltage: V –0.3 to +6.0 V CC CC O Output current (dc) OUT0 to OUT23 38 mA VI Input voltage range SIN, SCLK, XLAT, BLANK –0.3 toCC + 0.3 V SOUT –0.3 to V + 0.3 V VO Output voltage range CC OUT0 to OUT23 –0.3 to +33 V TJ(MAX) Operating
cycles; 43 to Hz for 1/11 duty cycle) 80 Hz for 1/11 duty cycle) Rfresistance 91 k ±2% 91 k ±2% (when V CC= 5V) 75 k ±2% (when V CC= 3V) Instructions Fully compatible within the HD44780S CPU bus timing 1 MHz 1 MHz (when V = 3V) CC 2 MHz (when V CC= 5V) Package FP-80 FP-80B FP-80A TFP-80F 170 HD44780U HD44780U